JP5558923B2 - Magnetic shield body and method of adjusting relative permeability of magnetic shield body - Google Patents

Magnetic shield body and method of adjusting relative permeability of magnetic shield body Download PDF

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この発明は、磁界を遮蔽するための磁気シールド体と、この磁気シールド体比透磁率調整方法に関する。 The present invention relates to a magnetic shield body for shielding a magnetic field and a method for adjusting the relative permeability of the magnetic shield body.

従来、磁界を遮蔽するため、磁界発生源を覆うことによって、当該磁界発生源にて形成された磁界が外部に漏洩することを防止する磁気シールドルームが提案されている。この磁気シールドルームは、例えば、医療施設で用いられるMRI(Magnetic Resonance Imaging)装置を設置するための部屋(以下「MRI室」)として実用化されている。この磁気シールドルームは、概略的には、壁、天井、及び床の全部又は一部に磁性材料を埋設することで構成されており、これら壁、天井、及び床に到達した磁束を磁性材料を介して迂回させることで、磁界が外部に漏洩することを防止している。   Conventionally, in order to shield a magnetic field, a magnetic shield room has been proposed in which a magnetic field generated by the magnetic field generation source is prevented from leaking outside by covering the magnetic field generation source. This magnetic shield room is put into practical use as a room (hereinafter referred to as “MRI room”) for installing an MRI (Magnetic Resonance Imaging) device used in a medical facility, for example. This magnetic shield room is generally configured by embedding magnetic materials in all or part of walls, ceilings, and floors. Magnetic flux that reaches these walls, ceilings, and floors is made of magnetic materials. By detouring through, the magnetic field is prevented from leaking outside.

このような磁気シールドルームは、磁界発生源を壁、天井、及び床によって囲繞しているので、この磁気シールドルームの内部空間が密閉され、入室者に圧迫感を与える可能性がある。この点を解消するため、開放型の磁気シールド体を用いて磁気シールドルームを構成することも提案されている(例えば特許文献1参照)。この開放型の磁気シールド体は、複数の筒体を枠体にて支持することで構成されている。この構造によれば、磁気シールドルームの内部と外部とが、筒体の内部空間を介して視覚的に開放されるので、入室者に対する圧迫感を低減することができる。   In such a magnetic shield room, the magnetic field generation source is surrounded by a wall, a ceiling, and a floor, so that the internal space of the magnetic shield room is sealed, and there is a possibility of giving a sense of pressure to the occupants. In order to eliminate this point, it has also been proposed to configure a magnetic shield room using an open type magnetic shield (see, for example, Patent Document 1). This open-type magnetic shield body is configured by supporting a plurality of cylinders with a frame body. According to this structure, since the inside and the outside of the magnetic shield room are visually opened through the internal space of the cylindrical body, it is possible to reduce the feeling of pressure on the person entering the room.

しかしながら、特許文献1の磁気シールド体は、複数の筒体を相互に線状に接触させていたので、この接触部分に対して応力集中を生じさせる等の問題があった。この点を解消するため、本願発明者等は、複数の筒体を相互に間隔を空けて非接触状に配置して構成された磁気シールド体を提案した(特許文献2参照)。図22は従来の磁気シールドルームの平面図、図23は従来の磁気シールド体の斜視図(一部の磁性角筒体を分解斜視図として示す)である。これら図22、23において、磁気シールド体100は、MRI室から漏洩する磁気を遮蔽するためのものであって、フレーム101に形成された複数の貫通孔102に、透磁性を有する複数の角筒状の筒体(磁性体角筒)103を装着して構成されている。この構造によれば、磁性体角筒103への応力負荷を低減することができると共に、磁気シールド体100の組立てや解体が容易である。   However, since the magnetic shield body of Patent Document 1 has a plurality of cylinders in linear contact with each other, there is a problem that stress concentration occurs in the contact portion. In order to solve this problem, the inventors of the present application proposed a magnetic shield body configured by arranging a plurality of cylinders in a non-contact manner with a space between each other (see Patent Document 2). FIG. 22 is a plan view of a conventional magnetic shield room, and FIG. 23 is a perspective view of a conventional magnetic shield body (a part of the magnetic square tube body is shown as an exploded perspective view). 22 and 23, a magnetic shield body 100 is for shielding magnetism leaking from the MRI chamber, and a plurality of square tubes having magnetic permeability in a plurality of through holes 102 formed in the frame 101. A cylindrical body (magnetic body rectangular cylinder) 103 is mounted. According to this structure, the stress load on the magnetic body rectangular tube 103 can be reduced, and the magnetic shield body 100 can be easily assembled and disassembled.

特開平6−13781号公報JP-A-6-13781 特開2008−160027号公報JP 2008-160027 A

このように構成された磁気シールド体における磁気シールド性能を高めるためには、磁気シールド体に入射した磁気を、この磁気シールドの内部において特定の方向に誘導したい場合がある。   In order to improve the magnetic shield performance of the magnetic shield body configured as described above, it may be desired to induce the magnetism incident on the magnetic shield body in a specific direction inside the magnetic shield body.

例えば、室者の圧迫感を一層低減するために、磁気シールド体の壁面方向に沿ってより多くの磁気を誘導することで、磁気シールド体に直交する方向に向かう磁気を低減できれば、その分だけ磁性体角筒の奥行きを短くすることができ、入室者の圧迫感を一層低減することが可能となる。   For example, in order to further reduce the feeling of pressure of the room occupant, if the magnetism directed in the direction orthogonal to the magnetic shield body can be reduced by inducing more magnetism along the wall surface direction of the magnetic shield body, that much The depth of the magnetic rectangular tube can be shortened, and the pressure on the occupant can be further reduced.

しかしながら、特許文献2に記載の如き磁気シールド体においては、外部に漏洩する磁気の大きさは、各磁性体角筒の開口幅と奥行きとの比率で決まってしまい、開口幅を狭くしなければ奥行きを短くすることができず、開口幅を変えることなく奥行きのみを短くすることはできなかった。   However, in the magnetic shield body as described in Patent Document 2, the magnitude of the magnetism leaking to the outside is determined by the ratio of the opening width to the depth of each magnetic body rectangular tube, and the opening width must be narrowed. The depth could not be shortened, and only the depth could not be shortened without changing the opening width.

あるいは、入室者の圧迫感を一層低減するために、磁気シールド体を構成する複数の磁性体角筒の一部の開口を、他の磁性体角筒の開口よりも大きくしたいとのニーズがある。   Alternatively, in order to further reduce the feeling of pressure on the occupant, there is a need to make some openings of the plurality of magnetic body rectangular tubes constituting the magnetic shield body larger than the openings of other magnetic body rectangular tubes. .

しかしながら、特許文献2に記載の如き磁気シールド体においては、上述のように、外部に漏洩する磁気の大きさは、各磁性体角筒の開口幅と奥行きとの比率で決まってしまうため、奥行きを変えることなく磁性体角筒を大開口にすることができなかった。   However, in the magnetic shield body described in Patent Document 2, as described above, the magnitude of the magnetism leaking to the outside is determined by the ratio of the opening width and the depth of each magnetic body rectangular tube. The magnetic rectangular tube could not be made large without changing the angle.

このような課題を解決するためには、磁気シールド体を構成する複数の磁性体角筒における比透磁率を各方向毎に調整し、大開口にした磁性体角筒を含む領域のように、磁気漏洩を防止したい領域に誘導される磁気を低減することが必要となる。そして、このように磁性体角筒における比透磁率を各方向毎に調整するためには、複数の磁性体角筒を相互に異なる間隔で配置したり、数の磁性体角筒を異なる寸法で形成したり、複数の磁性体角筒の厚みを相互に変えることが考えられる。しかしながら、このように複数の磁性体角筒を相互に異なる寸法等とした場合には、磁性体角筒の製造や管理の労力が増加し、磁気シールド体の組み立ても大変であり、かつ、磁気シールド体の意匠性が低下するという問題がある。なお、一般的な磁気シールド体においては、水平や垂直方向に高い比透磁率を有する磁性体(例えば、方向性電磁鋼板)を使用することにより、磁場を誘導することも考えられるが、角筒構造と異なり奥行き方向の磁場の向きを制御するためには、壁厚を変える方法しかなく、磁気の方向を制御することは依然として困難であった。   In order to solve such a problem, the relative permeability in a plurality of magnetic body rectangular tubes constituting the magnetic shield body is adjusted for each direction, like a region including a magnetic body rectangular tube having a large opening, It is necessary to reduce the magnetism induced in the region where magnetic leakage is desired to be prevented. And in order to adjust the relative permeability in the magnetic body square tube for each direction in this way, a plurality of magnetic body square tubes are arranged at different intervals from each other, or a number of magnetic body square tubes are arranged with different dimensions. It is conceivable to form or change the thicknesses of a plurality of magnetic body rectangular tubes. However, when the plurality of magnetic rectangular tubes are made to have different dimensions, the labor for manufacturing and managing the magnetic rectangular tubes is increased, the assembly of the magnetic shield body is difficult, and the magnetic There exists a problem that the designability of a shield body falls. In a general magnetic shield body, it is conceivable to induce a magnetic field by using a magnetic body (for example, a directional electrical steel sheet) having a high relative permeability in the horizontal and vertical directions. Unlike the structure, the only way to control the direction of the magnetic field in the depth direction is to change the wall thickness, and it was still difficult to control the direction of the magnetic field.

本発明は、このような問題点に鑑みてなされたもので、磁気シールド体を構成する磁性体角筒の寸法等を変えることなく、比透磁率を各方向毎に調整することができる、磁気シールド体、及び磁気シールド体の比透磁率調整方法を提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of such a problem, it can be adjusted without changing the dimensions of the magnetic angular tube constituting the magnetic shield body or the like, the relative permeability for each direction, the magnetic shield, and an object thereof to provide a relative permeability adjustment method of the magnetic shield member.

上述した課題を解決し、目的を達成するため、請求項1に記載の磁気シールド体は、磁性材料により形成された中空の複数の磁性角筒体を、支持手段を介して相互に間隔を空けて並設して構成された磁気シールド体であって、前記複数の磁性角筒体のうち、少なくとも2つの磁性角筒体に、当該磁性筒体の外周部の一部のみを切り欠くことによって形成された切り欠き部であって、少なくとも側部に形成された切り欠き部であり、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で形成された切り欠き部を備え、前記少なくとも2つの磁性角筒体のうち、一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置と、他の一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置とを、相互に異なる位置としたIn order to solve the above-described problems and achieve the object, the magnetic shield body according to claim 1 is configured such that a plurality of hollow magnetic rectangular cylinders formed of a magnetic material are spaced apart from each other via support means. A plurality of magnetic square cylinders, wherein at least two magnetic square cylinders are cut out of only a part of the outer peripheral portion of the magnetic cylinders. It is a notch formed, and is a notch formed at least on the side , and the relative magnetic permeability along the direction perpendicular to the notch is expressed as a magnetic angle of the same shape without the notch. a notch portion for reducing than the relative permeability in the same direction in the cylindrical body, e Bei notches formed in length and width corresponding to the required reduction amount of the relative magnetic permeability, at least 2 Of one of the two magnetic square cylinders And forming position of the notch to definitive, the formation position of the notch in the other part of the magnetic angle cylindrical body, and a mutually different position.

請求項2に記載の磁気シールド体は、請求項1に記載の磁気シールド体において、前記複数の磁性角筒体は、前記切り欠き部を備えていない磁性角筒体を含む。 Magnetic shield body according to claim 2 is the magnetic shield body according to claim 1, wherein the plurality of magnetic rectangular cylindrical body including magnetic angle cylindrical body not provided with the cutout portion.

請求項3に記載の磁気シールド体は、請求項1又は2に記載の磁気シールド体において、前記切り欠き部は、側部及び角部において、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向に直交する向に沿っ形成されたものであって、前記方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である。 Magnetic shield body according to claim 3 is the magnetic shield body according to claim 1 or 2, wherein the notch is at the sides and corners, z direction, which is the tube axis direction of the magnetic angle cylindrical body It is one that is formed along in the direction orthogonal to the relative magnetic permeability along the z-direction, to reduce than the relative permeability in the same direction in the magnetic angle cylindrical body having the same shape there is no such cutout portion It is a notch part for.

請求項4に記載の磁気シールド体は、請求項1から3のいずれか一項に記載の磁気シールド体において、前記切り欠き部は、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向直交するx方向沿った前記側部において、前記方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である。 Magnetic shield body according to claim 4 is the magnetic shield body according to any one of claims 1 to 3, wherein the notch is perpendicular to the z-direction is a cylinder axis direction of the magnetic angle cylindrical body in the side along the x direction, the be one that is formed along a direction perpendicular to the x direction, the relative magnetic permeability along the x direction, the magnetism of the same shape is not the cut-out portion It is a notch part for reducing from the relative magnetic permeability of the same direction in a square cylinder.

請求項5に記載の磁気シールド体は、請求項1から4のいずれか一項に記載の磁気シールド体において、前記切り欠き部は、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向と当該z方向に直交するx方向とに直交するy方向に沿った前記側部において、前記y方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記y方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である。 The magnetic shield body according to claim 5 is the magnetic shield body according to any one of claims 1 to 4, wherein the notch portion includes a z-direction that is a cylinder axis direction of the magnetic rectangular tubular body and the magnetic shield body. The side portion along the y direction perpendicular to the x direction perpendicular to the z direction is formed along the direction perpendicular to the y direction, and the relative permeability along the y direction is It is a notch part for reducing from the relative magnetic permeability of the same direction in the magnetic square cylinder of the same shape without the said notch part.

請求項6に記載の磁気シールド体の比透磁率調整方法は、磁性材料により形成された中空の複数の磁性角筒体を、支持手段を介して相互に間隔を空けて並設して構成された磁気シールド体において、前記複数の磁性角筒体の比透磁率を調整するための方法であって、前記磁性角筒体を準備する準備工程と、前記準備工程にて準備した前記磁性角筒体のうち、少なくとも2つの磁性角筒体に、当該磁性筒体の外周部の一部のみを切り欠くことによって形成された切り欠き部であって、少なくとも側部に切り欠き部を形成する工程であって、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で切り欠き部を形成する工程であり、前記少なくとも2つの磁性角筒体のうち、一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置と、他の一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置とを、相互に異なる位置とする、切り欠き部形成工程と、を含む。 According to a sixth aspect of the present invention, there is provided a method for adjusting the relative permeability of a magnetic shield body , comprising a plurality of hollow magnetic rectangular cylinders formed of a magnetic material and arranged in parallel with a space therebetween through support means. In the magnetic shield body, a method for adjusting the relative magnetic permeability of the plurality of magnetic square cylinders, comprising a preparation step of preparing the magnetic square cylinder body, and the magnetic square tube prepared in the preparation step A step of forming notches on at least side portions of at least two magnetic square cylinders, the notches being formed by notching only a part of the outer periphery of the magnetic cylinder. And a notch portion for reducing a relative permeability along a direction orthogonal to the notch portion from a relative permeability in the same direction in a magnetic rectangular tube having the same shape without the notch portion. Corresponding to the required reduction of the relative permeability A step of forming notches in length and width, said one of the at least two magnetic angular tube member, a forming position of the notch in a portion of the magnetic angle cylindrical body, a portion of the other magnetic angle A notch portion forming step in which the notch portions are formed at different positions in the cylindrical body .

請求項7に記載の磁気シールド体の比透磁率調整方法は、請求項6に記載の磁気シールド体の比透磁率調整方法において、前記準備工程において、磁性材料により形成された板状体を折り曲げることにより、前記磁性角筒体を形成し、前記切り欠き部形成工程において、前記板状体を折り曲げることにより形成された前記磁性角筒体の側部又は角部に、カッターでスリット状の前記切り欠き部を形成する。 Relative permeability adjustment method of the magnetic shield body according to claim 7, in relative permeability adjustment method of the magnetic shield body according to claim 6, in the preparation step, bending the plate-like body which is formed of a magnetic material By forming the magnetic rectangular tube, and in the notch portion forming step, the slit or the corner of the magnetic rectangular tube formed by bending the plate-like body is slit with a cutter. A notch is formed.

請求項1に記載の磁気シールド体によれば、前記複数の磁性角筒体のうち、少なくとも2つの磁性角筒体に、当該磁性筒体の外周部の一部のみを切り欠くことによって形成された切り欠き部であって、少なくとも側部に形成された切り欠き部を設けたので、所要の方向(垂直方向、水平方向、及び奥行き方向の3方向の中から任意に選択した一つ以上の方向)の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、切り欠き部を形成することで比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。例えば、MRI室の磁気シールド体において、MRIの入れ替えに伴って磁場の方向や角度が変わった場合であっても、各磁性角筒体の高さ、幅、奥行きが同一であるため、同一の支持手段に対して、切り欠き部のみが異なる磁性角筒体を入れ替えることで対応することができる。
また、複数の磁性角筒体の一部として、切り欠き部によって比透磁率が調整された磁性角筒体を有するので、磁気を誘導したい方向(例えば、大開口化した磁性角筒体を回避する方向)に応じた比透磁率を有する磁性角筒体を用いることで、磁気シールド体の特定領域に誘導させる磁気を低減し、磁気シールド体の特定領域から漏洩する磁気を低減することができる。特に、切り欠き部を形成することで磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。
According to the magnetic shield body of the first aspect, the magnetic shield body is formed by cutting out only a part of the outer peripheral portion of the magnetic cylinder body in at least two of the plurality of magnetic square cylinder bodies. Since at least a cutout portion formed on a side portion is provided , one or more arbitrarily selected from the required directions (vertical direction, horizontal direction, and depth direction) Direction) relative permeability can be reduced by a required reduction amount, and the relative permeability in each direction for each magnetic rectangular tube can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability can be adjusted by forming a notch, the mutual spacing of the magnetic square cylinders, the shape and thickness other than the notch can be made constant, and the manufacture and management of the magnetic square cylinder No increase in labor is required, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered. For example, in the magnetic shield body of the MRI room, even if the direction and angle of the magnetic field change with the replacement of the MRI, the height, width, and depth of each magnetic square tube body are the same. The support means can be dealt with by replacing the magnetic rectangular cylinders that differ only in the notch portions.
In addition, as a part of the plurality of magnetic square cylinders, there is a magnetic square cylinder whose relative permeability is adjusted by the notch, so that a direction in which the magnetism is to be induced (for example, a magnetic square cylinder with a large opening is avoided) By using a magnetic rectangular cylinder having a relative permeability corresponding to the direction of the magnetic shield, it is possible to reduce the magnetism induced to the specific region of the magnetic shield body and to reduce the magnetism leaking from the specific region of the magnetic shield body. . In particular, since the relative permeability in each direction for each magnetic rectangular tube can be adjusted by forming the notch, the mutual spacing of the magnetic rectangular tube, the shape other than the notch, the thickness, etc. can be made constant. In addition, there is no increase in the manufacturing and management effort of the magnetic rectangular cylinder, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered.

請求項に記載の磁気シールド体によれば、z方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部を設けたので、z方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体のz方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、このようにz方向の比透磁率を調整できるので、開口幅寸法に対して奥行寸法を狭めた(小さくした)磁性角筒体を形成することができ、逆に、奥行寸法が同じである場合には開口幅寸法を広げた(大きくした)大開口の磁性角筒体を使用することが可能となるので、磁気シールド体の透視性を向上させ、磁気シールド体の解放感を高めることが可能となる。 According to the magnetic shield body of the third aspect , since the notch portion for reducing the relative permeability along the z direction is provided, the relative permeability in the z direction can be reduced by a required reduction amount. The relative permeability in the z direction of the magnetic rectangular tube can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability in the z direction can be adjusted in this way, it is possible to form a magnetic rectangular tube whose depth dimension is narrower (smaller) than the opening width dimension, and conversely, the depth dimension is the same. In some cases, it is possible to use a large-diameter magnetic square tube with a widened (enlarged) opening width, thus improving the transparency of the magnetic shield body and enhancing the feeling of release of the magnetic shield body. Is possible.

請求項に記載の磁気シールド体によれば、x方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部を設けたので、x方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体のx方向の比透磁率を容易に調整することができる。 According to the magnetic shield body of the fourth aspect , since the notch portion for reducing the relative magnetic permeability along the x direction is provided, the relative magnetic permeability in the x direction can be reduced by a required reduction amount. And the relative permeability in the x direction of the magnetic rectangular tube can be easily adjusted.

請求項に記載の磁気シールド体によれば、y方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部を設けたので、y方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体のy方向の比透磁率を容易に調整することができる。 According to the magnetic shield body of the fifth aspect , since the notch portion for reducing the relative permeability along the y direction is provided, the relative permeability in the y direction can be reduced by a required reduction amount. The relative permeability in the y direction of the magnetic rectangular tube can be easily adjusted.

請求項6に記載の磁気シールド体の比透磁率調整方法によれば、磁性材料により形成された中空の複数の磁性角筒体を、支持手段を介して相互に間隔を空けて並設して構成された磁気シールド体において、前記複数の磁性角筒体の比透磁率を調整するための方法であって、前記磁性角筒体を準備する準備工程と、前記準備工程にて準備した前記磁性角筒体のうち、少なくとも2つの磁性角筒体に、当該磁性筒体の外周部の一部のみを切り欠くことによって形成された切り欠き部であって、少なくとも側部に切り欠き部を形成する工程とを含むので、所要の方向(垂直方向、水平方向、及び奥行き方向の3方向の中から任意に選択した一つ以上の方向)の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、切り欠き部を形成することで比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。例えば、MRI室の磁気シールド体において、MRIの入れ替えに伴って磁場の方向や角度が変わった場合であっても、各磁性角筒体の高さ、幅、奥行きが同一であるため、同一の支持手段に対して、切り欠き部のみが異なる磁性角筒体を入れ替えることで対応することができる。
また、磁気を誘導したい方向(例えば、大開口化した磁性角筒体を回避する方向)に応じた比透磁率を有する磁性角筒体を用いることで、磁気シールド体の特定領域に誘導させる磁気を低減し、磁気シールド体の特定領域から漏洩する磁気を低減することができる。特に、切り欠き部を形成することで磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。
According to the method for adjusting the relative permeability of the magnetic shield body according to claim 6, a plurality of hollow magnetic rectangular cylinders formed of a magnetic material are arranged in parallel with a space therebetween through the support means. in the produced magnetic shield, a method for adjusting the relative magnetic permeability of said plurality of magnetic angle cylindrical body, a preparation step of preparing the magnetic angle cylindrical body, the magnetic properties were prepared in the preparation step Of the square cylinders , at least two magnetic square cylinders are cutouts formed by cutting out only a part of the outer peripheral part of the magnetic cylinders, and at least the cutouts are formed on the sides. Reducing the relative permeability in a required direction (one or more directions arbitrarily selected from the three directions of the vertical direction, the horizontal direction, and the depth direction) by a required reduction amount. The relative permeability in each direction for each magnetic square tube It can be adjusted to ease. In particular, since the relative permeability can be adjusted by forming a notch, the mutual spacing of the magnetic square cylinders, the shape and thickness other than the notch can be made constant, and the manufacture and management of the magnetic square cylinder No increase in labor is required, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered. For example, in the magnetic shield body of the MRI room, even if the direction and angle of the magnetic field change with the replacement of the MRI, the height, width, and depth of each magnetic square tube body are the same. The support means can be dealt with by replacing the magnetic rectangular cylinders that differ only in the notch portions.
In addition, by using a magnetic rectangular cylinder having a relative permeability corresponding to a direction in which magnetism is to be induced (for example, a direction to avoid a magnetic rectangular cylinder having a large opening), magnetism to be induced in a specific region of the magnetic shield body And the magnetism leaking from the specific region of the magnetic shield body can be reduced. In particular, since the relative permeability in each direction for each magnetic rectangular tube can be adjusted by forming the notch, the mutual spacing of the magnetic rectangular tube, the shape other than the notch, the thickness, etc. can be made constant. In addition, there is no increase in the manufacturing and management effort of the magnetic rectangular cylinder, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered.

請求項7に記載の磁気シールド体の比透磁率調整方法によれば、磁性角筒体の形状や大きさを一定としたまま、カッターによる部分的な加工を施して切り欠き部を形成するだけで、各方向毎の比透磁率を調整できるので、比透磁率を容易に調整することができる。 According to the method of adjusting the relative permeability of the magnetic shield body according to claim 7, the cutout portion is only formed by performing partial processing with a cutter while keeping the shape and size of the magnetic rectangular tube body constant. Thus, since the relative permeability in each direction can be adjusted, the relative permeability can be easily adjusted.

本発明の実施の形態に係る磁気シールド体の斜視図である。It is a perspective view of the magnetic shield body concerning an embodiment of the invention. 図1の磁性角筒体の斜視図である。It is a perspective view of the magnetic square cylinder of FIG. 実際の磁性角筒体の斜視図である。It is a perspective view of an actual magnetic square cylinder. 均質化モデルの斜視図である。It is a perspective view of a homogenization model. 比透磁率μxが調整された磁性角筒体の斜視図である。It is a perspective view of the magnetic square cylinder in which the relative magnetic permeability μx was adjusted. 図5に対応する均質化モデルの比透磁率の算定結果を示す図である。It is a figure which shows the calculation result of the relative magnetic permeability of the homogenization model corresponding to FIG. 比透磁率μyが調整された磁性角筒体の斜視図である。It is a perspective view of the magnetic square cylinder in which the relative magnetic permeability μy was adjusted. 図7に対応する均質化モデルの比透磁率の算定結果を示す図である。It is a figure which shows the calculation result of the relative permeability of the homogenization model corresponding to FIG. 比透磁率μzが調整された磁性角筒体の斜視図である。It is a perspective view of the magnetic square cylinder in which the relative magnetic permeability μz was adjusted. 図9に対応する均質化モデルの比透磁率の算定結果を示す図である。It is a figure which shows the calculation result of the relative permeability of the homogenization model corresponding to FIG. 比透磁率μy、μzが調整された磁性角筒体の斜視図である。FIG. 5 is a perspective view of a magnetic rectangular tube whose relative magnetic permeability μy and μz are adjusted. 図11に対応する均質化モデルの比透磁率の算定結果を示す図である。It is a figure which shows the calculation result of the relative permeability of the homogenization model corresponding to FIG. 切り欠き部が形成されていない磁性角筒体と、この磁性角筒体の内部における磁束の流れを模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the flow of the magnetic flux in the inside of this magnetic square cylinder and the magnetic square cylinder in which the notch is not formed. 切り欠き部が形成された磁性角筒体と、この磁性角筒体の内部における磁束の流れを模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the magnetic square tube in which the notch part was formed, and the flow of the magnetic flux in the inside of this magnetic square tube. つなぎ長さを残さずに全て切った場合の磁性角筒体と、この磁性角筒体の内部における磁束の流れを模式的に示した図である。It is the figure which showed typically the flow of the magnetic flux inside a magnetic square cylinder at the time of cutting all without leaving a connection length, and this magnetic square cylinder. 磁気シールド体の縦断面図である。It is a longitudinal cross-sectional view of a magnetic shield body. 磁気シールド体の立面図である。It is an elevation view of a magnetic shield body. 比透磁率を調整しない場合の漏洩磁束密度を示す図である。It is a figure which shows the leakage magnetic flux density when not adjusting a relative magnetic permeability. 比透磁率を調整した場合の漏洩磁束密度を示す図である。It is a figure which shows the leakage magnetic flux density at the time of adjusting a relative magnetic permeability. 比透磁率を調整しない場合の磁束分布の大きさと向きを示す図である。It is a figure which shows the magnitude | size and direction of magnetic flux distribution when not adjusting a relative permeability. 比透磁率を調整した場合の磁束分布の大きさと向きを示す図である。It is a figure which shows the magnitude | size and direction of magnetic flux distribution at the time of adjusting a relative magnetic permeability. 従来の磁気シールドルームの平面図である。It is a top view of the conventional magnetic shield room. 従来の磁気シールド体の斜視図である。It is a perspective view of the conventional magnetic shield body.

以下に添付図面を参照して、本発明の一実施の形態について詳細に説明する。ただし、この実施の形態によって本発明が限定されるものではない。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. However, the present invention is not limited by this embodiment.

(構成)
まず、磁気シールド体の基本的な構成について説明する。図1は本実施の形態に係る磁気シールド体の斜視図(一部の磁性角筒体を分解斜視図として示す)、図2は図1の磁性角筒体の斜視図である。以下、図1のZ方向の距離を「奥行き」、X方向の距離を「幅」、Y方向の距離を「高さ」と称する。図1に示すように、磁気シールド体1は、フレーム10により、複数の磁性角筒体20を相互に間隔を空けるように支持して構成されている。
(Constitution)
First, the basic configuration of the magnetic shield body will be described. FIG. 1 is a perspective view of a magnetic shield body according to the present embodiment (a part of the magnetic square cylinder is shown as an exploded perspective view), and FIG. 2 is a perspective view of the magnetic square cylinder of FIG. In the following, the distance in the Z direction in FIG. 1 is referred to as “depth”, the distance in the X direction is referred to as “width”, and the distance in the Y direction is referred to as “height”. As shown in FIG. 1, the magnetic shield body 1 is configured by a frame 10 that supports a plurality of magnetic rectangular cylinders 20 so as to be spaced from each other.

この磁気シールド体1は、磁界発生源(図示せず)の周囲に配置されることで、この磁界発生源にて発生された磁界の全部又は一部が当該磁気シールド体1を介して外部に漏洩することを防止するものである。磁界発生源は任意であり、MRI装置、永久磁石、電磁石コイル、超電導磁石を含む。磁気シールドルームは、その壁、天井、又は床に磁気シールド体1を配置することによって構成されるが、これら壁等の全面に磁気シールド体1を配置する構造以外に、これら壁等の一部のみに磁気シールド体1を配置する構造を含む。ただし、特に説明なき部分については、特許文献2と同様に構成することができる。   The magnetic shield body 1 is arranged around a magnetic field generation source (not shown), so that all or a part of the magnetic field generated by the magnetic field generation source is exposed to the outside via the magnetic shield body 1. This is to prevent leakage. The magnetic field generation source is arbitrary and includes an MRI apparatus, a permanent magnet, an electromagnetic coil, and a superconducting magnet. The magnetic shield room is configured by arranging the magnetic shield body 1 on its wall, ceiling, or floor, but in addition to the structure in which the magnetic shield body 1 is arranged on the entire surface of these walls, etc., part of these walls and the like. The structure which arrange | positions the magnetic shield body 1 only in this is included. However, parts that are not particularly described can be configured in the same manner as in Patent Document 2.

フレーム10は、磁性角筒体20を支持する支持手段で、中空角筒形状に形成されており、上下及び左右に複数並設されている。これら複数のフレーム10は、別体に形成された後で並設されてもよく、あるいは一体に形成されてもよい。一体に形成する方法としては、例えば、複数の平板材を水平方向及び垂直方向に配置して相互に井桁状に組み合わせることで、各平板材の相互間にフレーム10を形成することができる。このフレーム10の内部には、貫通孔11が形成されており、この貫通孔11に磁性角筒体20を収容することができる。   The frame 10 is a support means for supporting the magnetic rectangular tube body 20 and is formed in a hollow rectangular tube shape. The plurality of frames 10 may be formed side by side after being formed separately, or may be formed integrally. For example, the frame 10 can be formed between the flat plates by arranging a plurality of flat plates in the horizontal direction and the vertical direction and combining them in a cross-beam shape. A through hole 11 is formed inside the frame 10, and the magnetic rectangular tube 20 can be accommodated in the through hole 11.

フレーム10の材料は、磁性体12よりも十分に磁気抵抗が大きく、かつ、磁性角筒体20を支持するための所望の強度を有する限りにおいて任意であり、例えば、木材や樹脂を用いることができる。特に、フレーム10の材料として導電性材料を用いることで、電磁波遮断効果を得ることができ、また、磁気発生源が移動等することで当該磁気発生源からの磁気が変動する場合においても、変動磁気を渦電流の効果により低減することができる。このフレーム10の中心軸に直交する縦断面(図1のZ−Y平面。以下、単に「縦断面」という場合において同じ)における、当該フレーム10の縦断面形状は任意であるが、ここでは高さ及び幅が等しい正方形状とされている。   The material of the frame 10 is arbitrary as long as the magnetic resistance is sufficiently larger than that of the magnetic body 12 and has a desired strength for supporting the magnetic rectangular cylinder 20. For example, wood or resin is used. it can. In particular, by using a conductive material as the material of the frame 10, it is possible to obtain an electromagnetic wave shielding effect, and even when the magnetism from the magnetism source varies due to movement of the magnetism source, etc. Magnetism can be reduced by the effect of eddy currents. The vertical cross-sectional shape of the frame 10 in the vertical cross section perpendicular to the central axis of the frame 10 (ZY plane in FIG. 1; hereinafter the same in the case of simply referred to as “longitudinal cross section”) is arbitrary. It has a square shape with the same width and width.

磁性角筒体20は、フレーム10の内部に形成された貫通孔11に配置されるもので、このフレーム10の内寸とほぼ合致する外寸を持つ中空の角筒形状に形成されている。この磁性角筒体20は、隣接する磁性角筒体20との間において、フレーム10の肉厚に対応する空間を隔てて配置されている。この磁性角筒体20は、磁性材料により形成される。この磁性材料の具体的種類は任意であるが、例えば珪素鋼板(方向性珪素鋼板、無方向性珪素鋼板)、パーマロイ、電磁鋼板、あるいは、アモルファス板を用いることができる。特に、磁性角筒体20を珪素鋼板から形成した場合には、パーマロイ等から形成する場合に比べて材料コストが安価であるため、磁性角筒体20の製造コストを低減することができる。例えば、磁性角筒体20は、1枚の珪素鋼板を曲げ加工したり、2枚の珪素鋼板を相互に溶接あるいは付き合わせにて接合することで製造される。なお、1枚の珪素鋼板を曲げ加工することにより磁性角筒体20を形成する場合には、この折り曲げ部分に焼き鈍し処理を施することで磁化特性を初期化することが好ましい。なお、磁性角筒体20の各側面には、錆び止め等のための塗装を行なってもよい。   The magnetic rectangular cylinder 20 is disposed in a through hole 11 formed inside the frame 10 and is formed in a hollow rectangular cylinder shape having an outer dimension substantially matching the inner dimension of the frame 10. The magnetic rectangular tube 20 is disposed between adjacent magnetic rectangular tubes 20 with a space corresponding to the thickness of the frame 10. The magnetic rectangular cylinder 20 is made of a magnetic material. Although the specific kind of this magnetic material is arbitrary, a silicon steel plate (directional silicon steel plate, non-oriented silicon steel plate), a permalloy, an electromagnetic steel plate, or an amorphous plate can be used, for example. In particular, when the magnetic rectangular tube 20 is formed from a silicon steel plate, the material cost is lower than when the magnetic rectangular tube 20 is formed from permalloy or the like, so that the manufacturing cost of the magnetic rectangular tube 20 can be reduced. For example, the magnetic rectangular tube 20 is manufactured by bending one silicon steel plate or joining two silicon steel plates to each other by welding or bonding. When the magnetic rectangular tube 20 is formed by bending one silicon steel plate, it is preferable to initialize the magnetization characteristics by annealing the bent portion. In addition, you may perform the coating for rust prevention etc. on each side surface of the magnetic square cylinder 20. FIG.

ここで、磁性角筒体20には、切り欠き部30〜32が形成されている。この切り欠き部30〜32は、磁性角筒体20の比透磁率を調整するために形成されたもので、磁性角筒体20のx方向に沿った側部21、y方向に沿った側部22、又はx方向に沿った側部21とy方向に沿った側部22から形成される直角状の角部23のうち、少なくとも一つ(図2では、これら全て)において、スリット状の切り込み部として形成されている。ただし、切り欠き部30〜32の形状は、スリット状に限定されず、例えば、丸孔状や楕円孔状等の孔形状としてもよい。この他にも、磁性角筒体20の側部21、22や角部23の一部分を除外して磁性的な非連続空間を形成できる限りにおいて、任意の形状の切り欠き部30〜32を形成することができる。   Here, the magnetic rectangular tube 20 is formed with notches 30 to 32. The notches 30 to 32 are formed to adjust the relative magnetic permeability of the magnetic rectangular tube 20, and the side portion 21 along the x direction and the side along the y direction of the magnetic rectangular tube 20. In at least one (all in FIG. 2) of the right-angled corners 23 formed by the part 22 or the side part 21 along the x direction and the side part 22 along the y direction, It is formed as a notch. However, the shape of the notches 30 to 32 is not limited to the slit shape, and may be a hole shape such as a round hole shape or an elliptic hole shape. In addition, as long as a magnetic discontinuous space can be formed by excluding a part of the side portions 21 and 22 and the corner portion 23 of the magnetic rectangular tube body 20, the notch portions 30 to 32 having an arbitrary shape are formed. can do.

このように、磁気シールド体1を構成する複数の磁性角筒体20のうち、一部の磁性角筒体20に切り欠き部30〜32を形成し、その比透磁率を調整することで、磁気シールド体1の内部に、比透磁率を低減させた領域を形成し、当該領域以外の領域に磁気が流れるように誘導することで、所定領域から漏洩する磁気を低減することが可能となる。このように漏洩磁気を低減する領域や、漏洩磁気の強さは、切り欠き部30〜32を形成する領域と、切り欠き部30〜32を形成する部分、切り欠き部30〜32の幅(切り欠き部30〜32がスリット状である場合には、その形成方向に直交する方向の寸法)、及び切り欠き部30〜32の長さ(切り欠き部30〜32がスリット状である場合には、その切り欠き部30〜32の形成方向に沿った方向の寸法)を調整することで、比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、比透磁率を調整することが可能となる。以下、このように切り欠き部30〜32を形成することの意義等について、さらに詳細に説明する。なお、比透磁率は、x方向、y方向、z方向の3方向に分解されるため、以下では、x方向の比透磁率をμx、y方向の比透磁率をμy、z方向の比透磁率をμzとそれぞれ称する。   Thus, by forming the notches 30 to 32 in a part of the plurality of magnetic rectangular cylinders 20 constituting the magnetic shield body 1 and adjusting the relative permeability thereof, By forming a region in which the relative permeability is reduced inside the magnetic shield body 1 and guiding the magnetism to flow in a region other than the region, it is possible to reduce magnetism leaking from the predetermined region. . Thus, the area | region which reduces leakage magnetism, the intensity | strength of leakage magnetism, the area | region which forms the notch parts 30-32, the part which forms the notch parts 30-32, and the width | variety of the notch parts 30-32 ( When the notches 30 to 32 are slit-shaped, the length of the notches 30 to 32 (the dimension in the direction perpendicular to the forming direction) (when the notches 30 to 32 are slit-shaped). Can adjust the relative permeability by adjusting the dimension of the cutout portions 30 to 32 in the direction along the direction in which the cutout portions 30 to 32 are formed. Become. Hereinafter, the significance of forming the notches 30 to 32 in this way will be described in more detail. In addition, since the relative permeability is decomposed in three directions of the x direction, the y direction, and the z direction, in the following, the relative permeability in the x direction is μx, the relative permeability in the y direction is μy, and the relative permeability in the z direction. The magnetic susceptibility is referred to as μz.

(均質化モデル)
まず、磁性角筒体20の比透磁率を効率的に導出するための方法について説明する。本実施の形態では、実際の磁性角筒体20のモデル(以下、実モデル)を均質化手法にて均質化することによって作成された等価的なモデル(以下、均質化モデル)で置き換え、この均質化モデルの比透磁率を算定することにより、実際の磁性角筒体20の比透磁率を導出する。図3は、実際の磁性角筒体20の斜視図、図4は、均質化モデルの斜視図である。ここでは、概略的には、実モデルと均質化モデルのそれぞれに対して一様磁界を印加した場合における、これら実モデルと均質化モデルのそれぞれの磁気エネルギーを算定し、これらの磁気エネルギーが相互に一致することを条件として、均質化モデルの比透磁率の算定式を導出する。
(Homogenization model)
First, a method for efficiently deriving the relative permeability of the magnetic rectangular tube 20 will be described. In the present embodiment, an actual model (hereinafter referred to as an actual model) of the magnetic rectangular tube 20 is replaced with an equivalent model (hereinafter referred to as a homogenization model) created by homogenizing using a homogenization method. By calculating the relative permeability of the homogenization model, the actual relative permeability of the magnetic rectangular tube 20 is derived. FIG. 3 is a perspective view of an actual magnetic rectangular cylinder 20, and FIG. 4 is a perspective view of a homogenization model. Here, roughly speaking, when a uniform magnetic field is applied to each of the real model and the homogenization model, the magnetic energy of each of the real model and the homogenization model is calculated, and the magnetic energy is mutually calculated. The calculation formula for the relative permeability of the homogenization model is derived on the condition that

図3に示すように、実際の磁性角筒体20の寸法を、幅=高さ=296mm、奥行き=300mm、厚さ=3.5mm、隣接する他の実際の磁性角筒体20との隙間=2mmとし、磁界の大きさ=H、磁束密度=B、比透磁率=μ、実際の磁性角筒体20の単位体積当たりの磁気エネルギー=Xとすると、この磁気エネルギーXは、式(1)で表わされる。   As shown in FIG. 3, the actual magnetic rectangular tube 20 has the following dimensions: width = height = 296 mm, depth = 300 mm, thickness = 3.5 mm, and a gap between other adjacent actual magnetic rectangular tubes 20. = 2 mm, magnetic field magnitude = H, magnetic flux density = B, relative permeability = μ, and magnetic energy per unit volume of the actual magnetic rectangular cylinder 20 = X, this magnetic energy X is expressed by the equation (1 ).

Figure 0005558923
Figure 0005558923

ここで、x方向の比透磁率=μxを導出すると、実モデルの全磁気エネルギーX(real)は、x方向に一様磁界Bxを印加した磁界解析を行い、得られた磁束分布から、式(2)のように表される。ここで、ne=実モデルの要素数、ie=要素ieの値、V=実モデルの体積である。   Here, when the relative permeability in the x direction = μx is derived, the total magnetic energy X (real) of the real model is subjected to a magnetic field analysis in which a uniform magnetic field Bx is applied in the x direction. It is expressed as (2). Here, ne = number of elements of the actual model, ie = value of the element ie, and V = volume of the actual model.

Figure 0005558923
Figure 0005558923

一方、図4に示す体積Vhの均質化モデルにおける磁気エネルギーX(homo)は、式(3)のように表される。   On the other hand, the magnetic energy X (homo) in the homogenization model of the volume Vh shown in FIG. 4 is expressed as in Equation (3).

Figure 0005558923
Figure 0005558923

ここで、実モデルの全磁気エネルギーX(real)と、均質化モデルにおける磁気エネルギーX(homo)は、相互に等しいことから、均質化モデルのx方向の比透磁率=μxについては、以下の式(4)が成り立つ。均質化モデルのy方向の比透磁率=μyと、均質化モデルのz方向の比透磁率=μzについても、同様に導出することができる。   Here, since the total magnetic energy X (real) of the real model and the magnetic energy X (homo) of the homogenization model are equal to each other, the relative permeability in the x direction of the homogenization model = μx is as follows. Equation (4) holds. The relative permeability in the y direction of the homogenization model = μy and the relative permeability in the z direction of the homogenization model = μz can be similarly derived.

Figure 0005558923
Figure 0005558923

(x方向の比透磁率=μxの調整方法)
次に、x方向の比透磁率=μxの調整方法について説明する。図5は、比透磁率μxが調整された磁性角筒体20(実モデル)の斜視図である。この磁性角筒体20は、切り欠き部30を備えて構成されている。この切り欠き部30は、磁性角筒体20の側部21、22の中で、x方向に沿った2つの側部21の各々に形成されたもので、x方向に直交する方向に沿って形成されている。
(Adjustment method of relative permeability in x direction = μx)
Next, a method for adjusting the relative permeability in the x direction = μx will be described. FIG. 5 is a perspective view of the magnetic rectangular tube 20 (actual model) in which the relative permeability μx is adjusted. The magnetic rectangular cylinder 20 is configured to include a notch 30. This notch 30 is formed in each of the two side parts 21 along the x direction among the side parts 21 and 22 of the magnetic rectangular tube 20, and along the direction orthogonal to the x direction. Is formed.

このように切り欠き部30を形成した場合の比透磁率の変化を、上述した均質化モデルを用いて算定した。図5に示す実モデルの寸法は、幅=高さ=奥行き=300mm、厚さ=7mm、隣接する他の実際の磁性角筒体20との隙間=2mmとし、切り欠き部30の幅=5mmとした。また、切り欠き部30を形成する前の磁性角筒体20の比透磁率を、μx=μy=10000、μz=1000とした。そして、この実モデルを均質化した均質化モデル(図4と同様)について、比透磁率μx、μy、μzを算定した。ここでは、切り欠き部30を形成した側部21において、切り欠き部30に沿った方向の幅であって、切り欠き部30の延長線上において切り欠き部30が形成されることなく残った部分の幅(側部21の全長から切り欠き部30の長さを引いた距離。以下、つなぎ長さ)をWxとし、このつなぎ長さWxを変化させた場合における、比透磁率μx、μy、μzを算定した。   Thus, the change of the relative magnetic permeability at the time of forming the notch 30 was calculated using the above-mentioned homogenization model. The dimensions of the actual model shown in FIG. 5 are as follows: width = height = depth = 300 mm, thickness = 7 mm, gap with another adjacent actual magnetic rectangular cylinder 20 = 2 mm, and width of the notch 30 = 5 mm. It was. Further, the relative magnetic permeability of the magnetic rectangular tube 20 before forming the notch 30 was set to μx = μy = 10000 and μz = 1000. And relative permeability (mu) x, (mu) y, (mu) z was computed about the homogenization model (same as FIG. 4) which homogenized this real model. Here, in the side part 21 in which the notch part 30 is formed, the width in the direction along the notch part 30 and the part that remains without being formed on the extension line of the notch part 30 The width (the distance obtained by subtracting the length of the cutout portion 30 from the total length of the side portion 21; hereinafter referred to as the connecting length) is Wx, and the relative permeability μx, μy, when the connecting length Wx is changed. μz was calculated.

この算定結果を、図6に示す。この結果から分かるように、つなぎ長さWxが小さくなる程(切り欠き部30の長さが長くなる程)、比透磁率μxが小さくなることが確認された。また、つなぎ長さWxに関わらず、比透磁率μy、μzは変化しないことが確認された。これらのことから、磁性角筒体20の側部21、22の中で、x方向に沿った側部21に、x方向に直交する方向に沿って切り欠き部30を形成することにより、x方向の比透磁率=μxのみを調整することができ、切り欠き部30の長さを変えることでμxを所望の値に調整できる。さらに、この図6の結果から分かるように、つなぎ長さWxと比透磁率μxは単なる比例関係ではなく、つなぎ長さWxが短くなるに伴って(切り欠き部30が長くなるに伴って)、比透磁率μxは2次曲線状に低下する。このような関係は、例えば、切り欠き部30を形成する個所数や幅と、比透磁率μxとの関係にも当てはまる。すなわち、個所数に関して、図5では、切り欠き部30を、x方向に沿った2つの側部21の各々に形成しているが、このように2つの側部21の各々に形成した場合の比透磁率μxは、
一方の側部21のみに形成した場合の比透磁率μxに比べて、単純に半分にはならず、2〜3割の低減となる。また、幅に関して、図5では、切り欠き部30の幅=5mmとしているが、この幅を倍にしても、比透磁率μxは単純に半分にはならず、2次曲線状に低下する。ただし、切り欠き部30の総体積(切り欠き部30の長さ×幅×厚み)が一定であれば、切り欠き部30の長さを長くなるように変化させた場合に比べて、切り欠き部30の幅を太くなるように変化させた方が、比透磁率μxが滑らかに(小さい変化分で)低減されることが確認されており、後者の方が比透磁率μxを微妙に変化させることができる点で好ましい。なお、これら個所数や幅に関する傾向は、y方向やz方向に関しても同様である。
The calculation results are shown in FIG. As can be seen from this result, it has been confirmed that the relative permeability μx decreases as the connecting length Wx decreases (the length of the notch 30 increases). Further, it was confirmed that the relative magnetic permeability μy and μz did not change regardless of the connection length Wx. From these, by forming the notch portion 30 along the direction orthogonal to the x direction in the side portion 21 along the x direction among the side portions 21 and 22 of the magnetic rectangular tube body 20, x Only the relative permeability in the direction = μx can be adjusted, and μx can be adjusted to a desired value by changing the length of the notch 30. Further, as can be seen from the result of FIG. 6, the connecting length Wx and the relative permeability μx are not simply proportional, and as the connecting length Wx becomes shorter (as the notch 30 becomes longer). The relative magnetic permeability μx decreases to a quadratic curve. Such a relationship also applies to, for example, the relationship between the number of locations and widths that form the notch 30 and the relative permeability μx. That is, with respect to the number of points, in FIG. 5, the notch 30 is formed on each of the two side portions 21 along the x direction, but in the case of being formed on each of the two side portions 21 in this way. The relative permeability μx is
Compared to the relative permeability μx formed only on one side portion 21, it is not simply halved, but is reduced by 20-30%. Further, regarding the width, in FIG. 5, the width of the notch 30 is set to 5 mm, but even if this width is doubled, the relative magnetic permeability μx is not simply halved but is reduced to a quadratic curve. However, if the total volume of the cutout portion 30 (length × width × thickness of the cutout portion 30) is constant, the cutout portion 30 is cut out as compared with the case where the length of the cutout portion 30 is increased. It has been confirmed that the relative permeability μx is reduced smoothly (with a small change) when the width of the portion 30 is increased so that the relative permeability μx changes slightly. It is preferable at the point which can be made. The tendency regarding the number of points and the width is the same for the y direction and the z direction.

(y方向の比透磁率=μyの調整方法)
次に、y方向の比透磁率=μyの調整方法について説明する。図7は、比透磁率μyが調整された磁性角筒体20(実モデル)の斜視図である。この磁性角筒体20は、切り欠き部31を備えて構成されている。この切り欠き部31は、磁性角筒体20の側部21、22の中で、y方向に沿った2つの側部22の各々に形成されたもので、y方向に直交する方向に沿って形成されている。
(Adjustment method of relative permeability in y direction = μy)
Next, a method for adjusting the relative permeability in the y direction = μy will be described. FIG. 7 is a perspective view of the magnetic rectangular tube 20 (actual model) in which the relative permeability μy is adjusted. The magnetic rectangular cylinder 20 is configured to include a notch 31. This notch portion 31 is formed in each of the two side portions 22 along the y direction among the side portions 21 and 22 of the magnetic rectangular tube 20, and along the direction perpendicular to the y direction. Is formed.

このように切り欠き部31を形成した場合の比透磁率の変化を、上述した均質化モデルを用いて算定した。図7に示す実モデルの寸法、切り欠き部31を形成する前の磁性角筒体20の比透磁率、及び比透磁率μx、μy、μzの算定条件は、図5に示す実モデルと同じであり、この実モデルを均質化した均質化モデル(図4と同様)について、比透磁率μx、μy、μzを算定した。ここでは、つなぎ長さWyを変化させた場合における、比透磁率μx、μy、μzを算定した。   Thus, the change of the relative magnetic permeability when the notch 31 was formed was calculated using the homogenization model described above. The dimensions of the actual model shown in FIG. 7, the relative permeability of the magnetic rectangular tube 20 before forming the notch 31, and the calculation conditions for the relative permeability μx, μy, μz are the same as those of the actual model shown in FIG. The relative permeability μx, μy, μz was calculated for a homogenized model obtained by homogenizing this real model (similar to FIG. 4). Here, the relative magnetic permeability μx, μy, μz was calculated when the connecting length Wy was changed.

この算定結果を、図8に示す。この結果から分かるように、つなぎ長さWyが小さくなる程(切り欠き部31の長さが大きくなる程)、比透磁率μyが小さくなることが確認された。また、つなぎ長さWyに関わらず、比透磁率μx、μzは変化しないことが確認された。これらのことから、磁性角筒体20の側部21、22の中で、y方向に沿った側部22に、y方向に直交する方向に沿って切り欠き部31を形成することにより、y方向の比透磁率=μyのみを調整することができ、切り欠き部31の長さを変えることでμyを所望の値に調整できる。   The calculation results are shown in FIG. As can be seen from this result, it has been confirmed that the relative permeability μy decreases as the connecting length Wy decreases (the length of the notch 31 increases). It was also confirmed that the relative magnetic permeability μx and μz did not change regardless of the connection length Wy. From these, by forming the notch 31 along the direction orthogonal to the y direction in the side part 22 along the y direction among the side parts 21 and 22 of the magnetic rectangular tube 20, y Only the relative permeability of the direction = μy can be adjusted, and μy can be adjusted to a desired value by changing the length of the notch 31.

(z方向の比透磁率=μzの調整方法)
次に、z方向の比透磁率=μzの調整方法について説明する。図9は、比透磁率μzが調整された磁性角筒体20(実モデル)の斜視図である。この磁性角筒体20は、切り欠き部32を備えて構成されている。この切り欠き部32は、磁性角筒体20の4つの角部の各々に形成されたもので、z方向に直交する方向に沿って形成されている。
(Adjustment method of z-direction relative permeability = μz)
Next, a method for adjusting the relative permeability in the z direction = μz will be described. FIG. 9 is a perspective view of the magnetic rectangular tube 20 (actual model) in which the relative permeability μz is adjusted. The magnetic rectangular cylinder 20 is configured to include a notch 32. The notch 32 is formed at each of the four corners of the magnetic rectangular tube 20 and is formed along a direction orthogonal to the z direction.

このように切り欠き部32を形成した場合の比透磁率の変化を、上述した均質化モデルを用いて算定した。図9に示す実モデルの寸法、切り欠き部32を形成する前の磁性角筒体20の比透磁率、及び比透磁率μx、μy、μzの算定条件は、図5に示す実モデルと同じであり、この実モデルを均質化した均質化モデル(図4と同様)について、比透磁率μx、μy、μzを算定した。ここでは、つなぎ長さWzを変化させた場合における、比透磁率μx、μy、μzを算定した。   Thus, the change of the relative magnetic permeability when the notch 32 was formed was calculated using the above-mentioned homogenization model. The dimensions of the actual model shown in FIG. 9, the relative permeability of the magnetic rectangular tube 20 before forming the notch 32, and the calculation conditions for the relative permeability μx, μy, μz are the same as those of the actual model shown in FIG. The relative permeability μx, μy, μz was calculated for a homogenized model obtained by homogenizing this real model (similar to FIG. 4). Here, the relative magnetic permeability μx, μy, and μz were calculated when the connection length Wz was changed.

この算定結果を、図10に示す。この結果から分かるように、つなぎ長さWzが小さくなる程(切り欠き部32の長さが大きくなる程)、比透磁率μzが小さくなることが確認された。また、つなぎ長さWzに関わらず、比透磁率μx、μyは変化しないことが確認された。これらのことから、磁性角筒体20の角部に、z方向に直交する方向に沿って切り欠き部32を形成することにより、z方向の比透磁率=μzのみを調整することができ、切り欠き部32の長さを変えることでμzを所望の値に調整できる。   The calculation results are shown in FIG. As can be seen from this result, it has been confirmed that the relative permeability μz decreases as the connecting length Wz decreases (the length of the notch 32 increases). Further, it was confirmed that the relative magnetic permeability μx and μy did not change regardless of the connection length Wz. From these, by forming the notch 32 along the direction orthogonal to the z direction at the corner of the magnetic rectangular tube 20, only the relative permeability in the z direction = μz can be adjusted, By changing the length of the notch 32, μz can be adjusted to a desired value.

(複数方向の比透磁率の調整方法)
次に、複数方向の比透磁率を同時に調整する方法について説明する。図11は、比透磁率μy、μzが調整された磁性角筒体20(実モデル)の斜視図である。この磁性角筒体20は、図7、9にそれぞれ示したものと同じ切り欠き部31、32を備えて構成されている。
(Adjustment method of relative permeability in multiple directions)
Next, a method for simultaneously adjusting the relative permeability in a plurality of directions will be described. FIG. 11 is a perspective view of the magnetic rectangular tube 20 (actual model) in which the relative magnetic permeability μy and μz are adjusted. The magnetic rectangular cylinder 20 is configured to have the same notches 31 and 32 as those shown in FIGS.

このように切り欠き部31、32を形成した場合の比透磁率の変化を、均質化モデル(図4と同様)を用いて、上記比透磁率μy、μzをそれぞれ個別的に調整した場合と同様の方法で算定した。   The change in the relative permeability when the notches 31 and 32 are formed in this way is the case where the relative permeability μy and μz are individually adjusted using a homogenization model (similar to FIG. 4). The same method was used.

この算定結果を、図12に示す。この結果から分かるように、切り欠き部31と切り欠き部32を同時に形成した場合においても、比透磁率μyの特性については、切り欠き部31のみを形成した場合と同じであり、比透磁率μzの特性については、切り欠き部32のみを形成した場合と同じであり、つなぎ長さWyは、比透磁率μx、μzに影響を与えず、つなぎ長さWzは、比透磁率μx、μyに影響を与えないことが確認された。これらのことから、磁性角筒体20に切り欠き部31と切り欠き部32を同時に形成した場合には、y方向の比透磁率=μyとz方向の比透磁率=μzのみを調整することができ、切り欠き部31、32の長さを変えることで比透磁率μy、μzを所望の値に調整できる。   The calculation results are shown in FIG. As can be seen from this result, even when the notch 31 and the notch 32 are formed at the same time, the characteristic of the relative permeability μy is the same as that when only the notch 31 is formed, and the relative permeability is the same. The characteristics of μz are the same as when only the notch 32 is formed, and the connecting length Wy does not affect the relative magnetic permeability μx and μz, and the connecting length Wz is the relative magnetic permeability μx and μy. It was confirmed that it does not affect For these reasons, when the notch 31 and the notch 32 are simultaneously formed in the magnetic rectangular cylinder 20, only the relative permeability in the y direction = μy and the relative permeability in the z direction = μz should be adjusted. The relative permeability μy and μz can be adjusted to desired values by changing the lengths of the notches 31 and 32.

また、結果の図示は省略するが、図5、7、9にそれぞれ示したものと同じ切り欠き部30〜32を同時に形成した場合においても、同様の結果が確認された。すなわち、この場合においても、比透磁率μxの特性については、切り欠き部30のみを形成した場合と同じであり、比透磁率μyの特性については、切り欠き部31のみを形成した場合と同じであり、比透磁率μzの特性については、切り欠き部32のみを形成した場合と同じであり、つなぎ長さWxは、比透磁率μy、μzに影響を与えず、つなぎ長さWyは、比透磁率μx、μzに影響を与えず、つなぎ長さWzは、比透磁率μx、μyに影響を与えないことが確認された。これらのことから、磁性角筒体20に切り欠き部30〜32を同時に形成した場合には、x方向の比透磁率=μx、y方向の比透磁率=μy、及びz方向の比透磁率=μzを調整することができ、切り欠き部30〜32の長さを変えることで比透磁率μx、μy、μzを所望の値に調整できる。   Although the illustration of the results is omitted, the same results were confirmed when the same cutout portions 30 to 32 as those shown in FIGS. That is, also in this case, the characteristic of the relative permeability μx is the same as that when only the notch 30 is formed, and the characteristic of the relative permeability μy is the same as when only the notch 31 is formed. The characteristics of the relative permeability μz are the same as when only the notch 32 is formed, and the connection length Wx does not affect the relative permeability μy and μz, and the connection length Wy is It was confirmed that the relative permeability μx, μz was not affected, and the connecting length Wz did not affect the relative permeability μx, μy. For these reasons, when the notches 30 to 32 are simultaneously formed in the magnetic rectangular cylinder 20, the relative permeability in the x direction = μx, the relative permeability in the y direction = μy, and the relative permeability in the z direction. = Μz can be adjusted, and the relative magnetic permeability μx, μy, μz can be adjusted to desired values by changing the lengths of the notches 30 to 32.

(比透磁率調整の原理)
以上のように切り欠き部30〜32を形成することにより、比透磁率を調整することができる原理を説明する。一例として、y方向に沿った2つの側部22の各々において、y方向に直交する方向に沿って形成された切り欠き部31が形成された磁性角筒体20の内部における磁束の流れについて説明する。図13〜15は、切り欠き部31の形成状態が異なる複数の磁性角筒体20と、これら複数の磁性角筒体20の各々内部における磁束の流れを模式的に示した図であり、図13は、切り欠き部31が形成されていない磁性角筒体20に関する図、図14は、切り欠き部31が形成された磁性角筒体20に関する図、図15は、つなぎ長さWyを残さずに全て切った場合の磁性角筒体20に関する図である。ここでは、図示下方から上方に向かう磁束が入射した状態を想定する。
(Principle of adjusting relative permeability)
The principle that the relative permeability can be adjusted by forming the notches 30 to 32 as described above will be described. As an example, the flow of magnetic flux inside the magnetic rectangular cylinder 20 in which the notch 31 formed along the direction orthogonal to the y direction is formed in each of the two side portions 22 along the y direction will be described. To do. FIGS. 13 to 15 are diagrams schematically showing a plurality of magnetic rectangular cylinders 20 having different formation states of the notches 31 and the flow of magnetic flux in each of the plurality of magnetic rectangular cylinders 20. 13 is a diagram related to the magnetic rectangular tube 20 in which the notch portion 31 is not formed, FIG. 14 is a diagram related to the magnetic square tube 20 in which the notch portion 31 is formed, and FIG. 15 is left with the connecting length Wy. It is a figure regarding the magnetic square cylinder 20 at the time of cutting all. Here, it is assumed that a magnetic flux entering from the lower side to the upper side in the figure is incident.

図13(a)に示すように、切り欠き部31が形成されていない磁性角筒体20においては、図13(b)に示すように、磁束は、y方向に沿った側部22の全域を伝って流れる。これに対して、図14(a)に示すように、切り欠き部31が形成された磁性角筒体20においては、図14(b)に示すように、磁束は、y方向に沿った側部22のうち、空気があり磁気抵抗が高い切り欠き部31には流れず、磁気抵抗の低い磁性体部分(切り欠き部以外の部分)のみを伝って流れる。さらに、図15(a)に示すように、全て切った磁性角筒体20においては、図15(b)に示すように、磁束は、y方向に沿った側部22のうち、磁気抵抗の低い磁性体部分(切り欠き部以外の部分)がないため、空気があり磁気抵抗が高い切り欠き部を介して減衰して流れる。これらのことから、切り欠き部30〜32の幅が広い程、また、切り欠き部30〜32の長さが長い程、磁束が流れにくくなり、磁気抵抗が高くなるため、比透磁率を低減できることが判る。換言すれば、比透磁率の所望の低減量に合致した幅及び長さで、特定方向及び特定箇所に切り欠き部30〜32を形成することで、所望の方向の比透磁率を所望の低減量だけ低減できることが判る。   As shown in FIG. 13A, in the magnetic rectangular tube 20 in which the notch 31 is not formed, as shown in FIG. 13B, the magnetic flux is the entire area of the side portion 22 along the y direction. It flows through. On the other hand, as shown in FIG. 14A, in the magnetic rectangular tube 20 in which the notch 31 is formed, the magnetic flux is on the side along the y direction as shown in FIG. 14B. Of the portion 22, air does not flow through the notched portion 31 having a high magnetic resistance but flows only through a magnetic body portion (a portion other than the notched portion) having a low magnetic resistance. Further, as shown in FIG. 15 (a), in the magnetic square cylinder 20 that has been completely cut, as shown in FIG. 15 (b), the magnetic flux of the side portion 22 along the y-direction is magnetoresistive. Since there is no low magnetic part (a part other than the notch part), air flows and attenuates through the notch part having air and high magnetic resistance. From these facts, the wider the notch portions 30 to 32 and the longer the notch portions 30 to 32, the less the magnetic flux flows and the higher the magnetic resistance, thereby reducing the relative permeability. I understand that I can do it. In other words, the relative permeability in the desired direction can be reduced by forming the notches 30 to 32 in the specific direction and the specific location with the width and length that match the desired reduction amount of the relative permeability. It can be seen that the amount can be reduced.

(磁性角筒体20の比透磁率調整方法)
次に、このような磁性角筒体20の比透磁率調整方法について説明する。磁性角筒体20は、例えば、従来と同様の方法により、磁性材料の板状体を折り曲げて形成する(準備工程)。そして、この折り曲げ前の段階において、あるいは、折り曲げ後の段階において、板状体や磁性角筒体20の側部21、22や角部23にカッターを押し当てることで、スリット状の切り欠き部(切り込み部)30〜32を入れる(切り欠き部形成工程)。ただし、切り欠き部30〜32の形成は、この他の方法で行うこともでき、例えば、磁性角筒体20を鋳造で形成する場合には、切り欠き部30〜32も鋳造時に形成することができる。あるいは、磁性材料の板状体を折り曲げる前の段階や、磁性角筒体20を形成した後の段階で、打ち抜き加工を施すことで、切り欠き部30〜32を形成してもよい。また、切り欠き部30〜32の形成後に焼鈍を行うことで、切り欠き時に生じた歪みによる磁気特性の劣化を改善し、磁性角筒体20の各部の比透磁率を均質化することが好ましい。
(Method of adjusting the relative permeability of the magnetic rectangular tube 20)
Next, a method for adjusting the relative permeability of such a magnetic rectangular tube 20 will be described. The magnetic rectangular cylinder 20 is formed, for example, by bending a plate-like body of magnetic material by a method similar to the conventional method (preparation step). Then, in the stage before or after the folding, the slit-shaped notch is formed by pressing the cutter against the side portions 21 and 22 and the corner 23 of the plate-like body or the magnetic rectangular tube 20. (Cut part) 30-32 is put (notch part formation process). However, the notches 30 to 32 can be formed by other methods. For example, when the magnetic rectangular tube 20 is formed by casting, the notches 30 to 32 are also formed at the time of casting. Can do. Alternatively, the notches 30 to 32 may be formed by punching at a stage before the plate-like body of the magnetic material is bent or at a stage after the magnetic rectangular tube 20 is formed. Further, it is preferable that annealing is performed after the formation of the cutout portions 30 to 32 to improve the deterioration of the magnetic characteristics due to the distortion generated at the time of the cutout, and the relative permeability of each portion of the magnetic rectangular tube 20 is made uniform. .

(磁気シールド体への磁性角筒体の適用例)
次に、磁気シールド体1に対して、上記の方法により比透磁率が調整された磁性角筒体20を適用する例について説明する。ここでは、MRI室からの磁気漏洩を低減するための磁気シールド体1であって、図1とは異なり、入室者の圧迫感を低減するために大開口を設けた磁気シールド体1を想定し、比透磁率が調整された磁性角筒体20を使用した効果を三次元磁界解析により確認した。
(Application example of magnetic rectangular tube to magnetic shield)
Next, an example in which the magnetic rectangular cylinder 20 whose relative permeability is adjusted by the above method is applied to the magnetic shield body 1 will be described. Here, a magnetic shield body 1 for reducing magnetic leakage from the MRI room is assumed, and unlike FIG. 1, a magnetic shield body 1 provided with a large opening to reduce the feeling of pressure on the occupant is assumed. The effect of using the magnetic rectangular tube 20 with the adjusted relative permeability was confirmed by three-dimensional magnetic field analysis.

図16は、磁気シールド体1の解析モデルの縦断面図、図17は、磁気シールド体1の解析モデルの立面図である。ここで、磁気シールド体1の対称性を考慮して、1/4領域(x方向とy方向の中央線で4分割した場合における右上領域。以下同じ)のみを表している。磁場発生源としては、MRIの電磁石コイル(幅=奥行き=200mm×200mm、高さ=1200mm)起磁力=40000AT)を想定し、この電磁石コイルから2000mmだけ離れた場所に磁気シールド体1を設置することを想定した。このモデルにおいて、磁気シールド体1は、並設された複数の磁性角筒体20Aの中央に、大開口の磁性角筒体20Bを配置して構成されており、高さ=幅=7200mm、奥行き=300mmである。大開口の磁性角筒体20Bは、高さ=幅=2400mm、奥行き=300mmとして形成され、他の磁性角筒体20Aは、高さ=幅=奥行き=300mmとして形成されている。   FIG. 16 is a longitudinal sectional view of an analysis model of the magnetic shield body 1, and FIG. 17 is an elevation view of the analysis model of the magnetic shield body 1. Here, in consideration of the symmetry of the magnetic shield 1, only a ¼ region (upper right region when divided into four by the center line in the x direction and the y direction; the same applies hereinafter) is shown. As a magnetic field generation source, an MRI electromagnet coil (width = depth = 200 mm × 200 mm, height = 1200 mm) magnetomotive force = 40000 AT) is assumed, and the magnetic shield body 1 is installed at a location 2000 mm away from the electromagnet coil. I assumed that. In this model, the magnetic shield body 1 is configured by arranging a magnetic square cylinder 20B having a large opening at the center of a plurality of magnetic square cylinders 20A arranged side by side, and height = width = 7200 mm, depth. = 300 mm. The large opening magnetic square cylinder 20B is formed with height = width = 2400 mm and depth = 300 mm, and the other magnetic square cylinder 20A is formed with height = width = depth = 300 mm.

この磁気シールド体1に対して磁気発生源(磁気コイル)から発生する磁界を印加した場合における漏洩磁束密度と磁束分布を、磁性角筒体20の比透磁率を調整しない場合と、磁性角筒体20A,20Bのx、y、z方向の比透磁率を調整した場合とで、それぞれ三次元磁界解析により求めて比較した。   The leakage magnetic flux density and magnetic flux distribution when a magnetic field generated from a magnetic source (magnetic coil) is applied to the magnetic shield body 1, the case where the relative magnetic permeability of the magnetic rectangular cylinder 20 is not adjusted, and the magnetic rectangular cylinder Each of the bodies 20A and 20B was adjusted by the relative magnetic permeability in the x, y, and z directions, and was determined by three-dimensional magnetic field analysis and compared.

図18には、比透磁率を調整しない場合の漏洩磁束密度、図19には、比透磁率を調整した場合の漏洩磁束密度を、それぞれ示す。これら図18、19では、磁気シールド体1の各領域の漏洩磁束密度が大きくなる程、色が濃くなるものとして表示している。これら図18、19から分かるように、比透磁率を調整した場合よりも、比透磁率を調整した場合の方が、大開口の磁性角筒体20Bに対応する領域に含まれる色の濃さが低減している(すなわち、漏洩磁束密度が低減している)ことが分かる。また、大開口の磁性角筒体20Bからの最大漏洩磁束密度は、図18では約13T、図19では約7Tであった。   18 shows the leakage magnetic flux density when the relative permeability is not adjusted, and FIG. 19 shows the leakage magnetic flux density when the relative permeability is adjusted. In these FIGS. 18 and 19, it is displayed that the color becomes darker as the leakage magnetic flux density in each region of the magnetic shield body 1 increases. As can be seen from FIGS. 18 and 19, the color density included in the region corresponding to the large-opening magnetic rectangular cylinder 20 </ b> B is greater when the relative permeability is adjusted than when the relative permeability is adjusted. Is reduced (that is, the leakage magnetic flux density is reduced). Further, the maximum leakage magnetic flux density from the large opening magnetic rectangular cylinder 20B was about 13T in FIG. 18 and about 7T in FIG.

さらに、図20には、比透磁率を調整しない場合の磁束分布の大きさと向き、図21には、比透磁率を調整した場合の磁束分布の大きさと向きを、それぞれ示す。これら図20、21では、磁束分布の大きさを矢印の長さ、磁束分布の向きを矢印の向きにより表示している。これら図20、21から分かるように、比透磁率を調整しない場合よりも、比透磁率を調整した場合の方が、磁気コイルから発生して磁気シールド体1に入射した磁束が、大開口の磁性角筒体20Bを避けるように流れているのが分かる。これらのことから、磁性角筒体20の磁気抵抗を調整することにより、大開口の磁性角筒体20Bにおける最大漏洩磁束密度を小さくできることが確認された。   Further, FIG. 20 shows the magnitude and direction of the magnetic flux distribution when the relative permeability is not adjusted, and FIG. 21 shows the magnitude and direction of the magnetic flux distribution when the relative permeability is adjusted. 20 and 21, the magnitude of the magnetic flux distribution is indicated by the length of the arrow, and the direction of the magnetic flux distribution is indicated by the direction of the arrow. As can be seen from FIGS. 20 and 21, when the relative permeability is adjusted, the magnetic flux generated from the magnetic coil and incident on the magnetic shield body 1 is larger than that when the relative permeability is not adjusted. It can be seen that it flows so as to avoid the magnetic rectangular tube 20B. From these facts, it was confirmed that the maximum leakage magnetic flux density in the large-diameter magnetic square cylinder 20B can be reduced by adjusting the magnetic resistance of the magnetic square cylinder 20.

(実施の形態の効果)
このように本実施の形態によれば、側面又は角部に形成された切り欠き部30〜32であって、当該切り欠き部30〜32に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部30〜32がない同一形状の磁性角筒体20における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部30〜32であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で形成された切り欠き部30〜32を備えるので、所要の方向(垂直方向、水平方向、及び奥行き方向の3方向の中から任意に選択した一つ以上の方向)の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体20毎の各方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、切り欠き部30〜32を形成することで比透磁率を調整できるので、磁性角筒体20の相互の間隔、切り欠き部30〜32以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体20の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体1の意匠性も低下させることがない。
(Effect of embodiment)
As described above, according to the present embodiment, the relative permeability along the direction orthogonal to the notch portions 30 to 32, which are the notch portions 30 to 32 formed on the side surfaces or the corner portions, is obtained. The cutout portions 30 to 32 for reducing the relative magnetic permeability in the same direction in the magnetic rectangular cylinder 20 having the same shape without the cutout portions 30 to 32, and the length corresponding to the required reduction amount of the relative permeability. And the notch portions 30 to 32 formed with a width, the relative permeability in a required direction (one or more directions arbitrarily selected from the three directions of the vertical direction, the horizontal direction, and the depth direction). The required reduction amount can be reduced, and the relative magnetic permeability in each direction for each magnetic rectangular tube 20 can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability can be adjusted by forming the notches 30 to 32, the mutual spacing of the magnetic rectangular cylinders 20, the shape other than the notches 30 to 32, the thickness, etc. can be made constant. There is no increase in manufacturing and management effort of the rectangular tube body 20, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body 1 is not lowered.

また、z方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部32を設けたので、z方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体20のz方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、このようにz方向の比透磁率を調整できるので、開口幅寸法に対して奥行寸法を狭めた(小さくした)磁性角筒体20を形成することができ、逆に、奥行寸法が同じである場合には開口幅寸法を広げた(大きくした)大開口の磁性角筒体20を使用することが可能となるので、磁気シールド体1の透視性を向上させ、磁気シールド体1の解放感を高めることが可能となる。   In addition, since the notch 32 for reducing the relative permeability along the z direction is provided, the relative permeability in the z direction can be reduced by a required reduction amount, and the z direction of the magnetic rectangular tube 20 can be reduced. The relative permeability can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability in the z direction can be adjusted in this way, the magnetic rectangular cylinder 20 with the depth dimension narrowed (reduced) with respect to the opening width dimension can be formed, and conversely, the depth dimension is the same. In this case, it is possible to use the magnetic rectangular cylinder 20 having a large opening whose opening width is widened (enlarged), thereby improving the transparency of the magnetic shield 1 and releasing the magnetic shield 1. It is possible to enhance the feeling.

また、x方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部30を設けたので、x方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体20のx方向の比透磁率を容易に調整することができる。   Further, since the notch 30 for reducing the relative permeability along the x direction is provided, the relative permeability in the x direction can be reduced by a required reduction amount, and the x direction of the magnetic rectangular tube 20 can be reduced. The relative permeability can be easily adjusted.

また、y方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部31を設けたので、y方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体20のy方向の比透磁率を容易に調整することができる。   In addition, since the notch 31 for reducing the relative permeability along the y direction is provided, the relative permeability in the y direction can be reduced by a required reduction amount, and the y direction of the magnetic rectangular tube 20 can be reduced. The relative permeability can be easily adjusted.

また、複数の磁性角筒体20の一部として、切り欠き部30〜32によって比透磁率が調整された磁性角筒体20を有するので、磁気を誘導したい方向に応じた比透磁率を有する磁性角筒体20を用いることで、磁気シールド体1の特定領域に誘導させる磁気を低減し、磁気シールド体1の特定領域から漏洩する磁気を低減することができる。   Moreover, since it has the magnetic square cylinder 20 by which the relative permeability was adjusted by the notch parts 30-32 as some magnetic square cylinders 20, it has the relative permeability according to the direction which wants to induce magnetism. By using the magnetic rectangular tube 20, magnetism to be guided to a specific region of the magnetic shield body 1 can be reduced, and magnetism leaking from the specific region of the magnetic shield body 1 can be reduced.

また、磁性角筒体20を準備する準備工程と、この準備工程にて準備した磁性角筒体20の側部21、22又は角部23に切り欠き部30〜32を形成する工程であって、当該切り欠き部30〜32に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部30〜32がない同一形状の磁性角筒体20における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部30〜32であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で切り欠き部30〜32を形成する切り欠き部形成工程とを含むので、所要の方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体20の各方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、切り欠き部30〜32を形成することで比透磁率を調整できるので、磁性角筒体20の相互の間隔、切り欠き部30〜32以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体20の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体1の意匠性も低下させることがない。   Moreover, it is a preparatory process which prepares the magnetic square cylinder 20, and the process of forming the notch parts 30-32 in the side parts 21 and 22 or the corner | angular part 23 of the magnetic square cylinder 20 prepared in this preparatory process, In order to reduce the relative magnetic permeability along the direction orthogonal to the notch portions 30 to 32 from the relative permeability in the same direction in the magnetic rectangular cylinder 20 having the same shape without the notch portions 30 to 32. A notch portion forming step for forming the notch portions 30 to 32 with a length and a width corresponding to a required reduction amount of the relative permeability. The magnetic permeability can be reduced by a required reduction amount, and the relative magnetic permeability in each direction of the magnetic rectangular tube 20 can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability can be adjusted by forming the notches 30 to 32, the mutual spacing of the magnetic rectangular cylinders 20, the shape other than the notches 30 to 32, the thickness, etc. can be made constant. The labor for manufacturing and managing the rectangular tube body 20 is not increased, and the design of the magnetic shield body 1 is not lowered.

また、磁性角筒体20の形状や大きさを一定としたまま、カッターによる部分的な加工を施して切り欠き部30〜32を形成するだけで、各方向の比透磁率を調整できるので、比透磁率を容易に調整することができる。   In addition, the relative permeability in each direction can be adjusted simply by forming the notches 30 to 32 by performing partial processing with a cutter while keeping the shape and size of the magnetic rectangular cylinder 20 constant. The relative permeability can be easily adjusted.

また、均質化手法により比透磁率を算定しているので、実モデルのみを用いて比透磁率を算定する場合に比べて、比透磁率の算定が容易になり、磁気シールド体1や磁性角筒体20の設計が容易になる。   In addition, since the relative permeability is calculated by the homogenization method, the relative permeability can be easily calculated as compared with the case where the relative permeability is calculated using only the actual model, and the magnetic shield 1 and the magnetic angle are calculated. The design of the cylindrical body 20 becomes easy.

(実施の形態に対する変形例)
以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の具体的な構成及び手段は、特許請求の範囲に記載した各発明の技術的思想の範囲内において、任意に改変及び改良することができる。以下、このような変形例について説明する。
(Modification to the embodiment)
Although the embodiments of the present invention have been described above, the specific configuration and means of the present invention can be arbitrarily modified and improved within the scope of the technical idea of each invention described in the claims. it can. Hereinafter, such a modification will be described.

発明が解決しようとする課題や発明の効果は、前記した内容に限定されるものではなく、本発明によって、前記に記載されていない課題を解決したり、前記に記載されていない効果を奏することもでき、また、記載されている課題の一部のみを解決したり、記載されている効果の一部のみを奏することがある。   The problems to be solved by the invention and the effects of the invention are not limited to the above-described contents, and the present invention solves the problems not described above or produces the effects not described above. In addition, only a part of the described problems may be solved or only a part of the described effects may be achieved.

上記実施の形態で示した形状や数値は例示であり、各寸法値は任意に変更することができる。   The shapes and numerical values shown in the above embodiment are examples, and each dimension value can be arbitrarily changed.

磁気シールド体1の全体構成は、上記説明したものとは異なる構成としてもよい。例えば、上記実施の形態では、フレーム10に複数の磁性角筒体20を配置して構成された磁気シールド体1を示したが、例えば、このように複数の磁性角筒体20により構成された筒状遮蔽体と、磁性板状体により構成された板状遮蔽体とを、相互に接するように配置して磁気シールド体1を構成してもよい。
(付記)
上述した課題を解決し、目的を達成するため、付記1に記載の磁性角筒体は、磁性材料により形成された中空の磁性角筒体であって、磁気シールド体を構成するための磁性角筒体において、側面又は角部に形成された切り欠き部であって、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で形成された切り欠き部を備える。
付記2に記載の磁性角筒体は、付記1に記載の磁性角筒体において、前記切り欠き部は、前記角部において、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記z方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である。
付記3に記載の磁性角筒体は、付記1又は2に記載の磁性角筒体において、前記切り欠き部は、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向に直交するx方向に沿った前記側部において、前記x方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記x方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である。
付記4に記載の磁性角筒体は、付記1から3のいずれか一項に記載の磁性角筒体において、前記切り欠き部は、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向と当該z方向に直交するx方向とに直交するy方向に沿った前記側部において、前記y方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記y方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である。
付記5に記載の磁気シールド体は、支持手段を介して相互に間隔を空けて並設された複数の磁性角筒体を備える磁気シールド体であって、前記複数の磁性角筒体の一部として、前記付記1から4のいずれか一項に記載の磁性角筒体を有する。
付記6に記載の磁性角筒体の比透磁率調整方法は、磁性材料により形成された中空の磁性角筒体であって、磁気シールド体を構成するための磁性角筒体の比透磁率を調整するための方法であって、前記磁性角筒体を準備する準備工程と、前記準備工程にて準備した前記磁性角筒体の側部又は角部に切り欠き部を形成する工程であって、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で切り欠き部を形成する切り欠き部形成工程とを含む。
付記7に記載の磁性角筒体の比透磁率調整方法は、付記6に記載の磁性角筒体の比透磁率調整方法において、前記準備工程において、磁性材料により形成された板状体を折り曲げることにより、前記磁性角筒体を形成し、前記切り欠き部形成工程において、前記板状体を折り曲げることにより形成された前記磁性角筒体の側部又は角部に、カッターでスリット状の前記切り欠き部を形成する。
(付記の効果)
付記1に記載の磁性角筒体によれば、側面又は角部に形成された切り欠き部であって、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で形成された切り欠き部を備えるので、所要の方向(垂直方向、水平方向、及び奥行き方向の3方向の中から任意に選択した一つ以上の方向)の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、切り欠き部を形成することで比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。例えば、MRI室の磁気シールド体において、MRIの入れ替えに伴って磁場の方向や角度が変わった場合であっても、各磁性角筒体の高さ、幅、奥行きが同一であるため、同一の支持手段に対して、切り欠き部のみが異なる磁性角筒体を入れ替えることで対応することができる。
付記2に記載の磁性角筒体によれば、z方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部を設けたので、z方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体のz方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、このようにz方向の比透磁率を調整できるので、開口幅寸法に対して奥行寸法を狭めた(小さくした)磁性角筒体を形成することができ、逆に、奥行寸法が同じである場合には開口幅寸法を広げた(大きくした)大開口の磁性角筒体を使用することが可能となるので、磁気シールド体の透視性を向上させ、磁気シールド体の解放感を高めることが可能となる。
付記3に記載の磁性角筒体によれば、x方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部を設けたので、x方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体のx方向の比透磁率を容易に調整することができる。
付記4に記載の磁性角筒体によれば、y方向に沿った比透磁率を低減するための切り欠き部を設けたので、y方向の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体のy方向の比透磁率を容易に調整することができる。
付記5に記載の磁気シールド体によれば、複数の磁性角筒体の一部として、切り欠き部によって比透磁率が調整された磁性角筒体を有するので、磁気を誘導したい方向(例えば、大開口化した磁性角筒体を回避する方向)に応じた比透磁率を有する磁性角筒体を用いることで、磁気シールド体の特定領域に誘導させる磁気を低減し、磁気シールド体の特定領域から漏洩する磁気を低減することができる。特に、切り欠き部を形成することで磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。
付記6に記載の磁性角筒体の比透磁率調整方法によれば、磁性角筒体を準備する準備工程と、この準備工程にて準備した磁性角筒体の側部又は角部に切り欠き部を形成する工程であって、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で切り欠き部を形成する切り欠き部形成工程とを含むので、所要の方向(垂直方向、水平方向、及び奥行き方向の3方向の中から任意に選択した一つ以上の方向)の比透磁率を所要の低減量だけ低減させることができ、磁性角筒体毎の各方向の比透磁率を容易に調整することができる。特に、切り欠き部を形成することで比透磁率を調整できるので、磁性角筒体の相互の間隔、切り欠き部以外の形状、厚み等を一定にできるので、磁性角筒体の製造や管理の労力の増加を招くことがなく、磁気シールド体の組み立ても容易であり、かつ、磁気シールド体の意匠性も低下させることがない。例えば、MRI室の磁気シールド体において、MRIの入れ替えに伴って磁場の方向や角度が変わった場合であっても、各磁性角筒体の高さ、幅、奥行きが同一であるため、同一の支持手段に対して、切り欠き部のみが異なる磁性角筒体を入れ替えることで対応することができる。
付記7に記載の磁性角筒体の比透磁率調整方法によれば、磁性角筒体の形状や大きさを一定としたまま、カッターによる部分的な加工を施して切り欠き部を形成するだけで、各方向毎の比透磁率を調整できるので、比透磁率を容易に調整することができる。
The overall configuration of the magnetic shield body 1 may be different from the configuration described above. For example, in the above-described embodiment, the magnetic shield body 1 configured by arranging a plurality of magnetic rectangular cylinders 20 on the frame 10 is shown. For example, the magnetic shielding cylinder 1 is configured by a plurality of magnetic rectangular cylinders 20 in this way. The magnetic shield 1 may be configured by arranging a cylindrical shield and a plate-like shield made of a magnetic plate so as to contact each other.
(Appendix)
In order to solve the above-described problems and achieve the object, the magnetic rectangular tube described in appendix 1 is a hollow magnetic rectangular tube formed of a magnetic material, and a magnetic angle for forming a magnetic shield body. In a cylindrical body, a notch portion formed on a side surface or a corner, and the relative magnetic permeability along a direction orthogonal to the notch is the same in a magnetic square cylinder of the same shape without the notch. It is a notch part for reducing the relative permeability in the direction, and has a notch part formed with a length and a width corresponding to a required reduction amount of the relative permeability.
The magnetic square tube described in appendix 2 is the magnetic square tube described in appendix 1, wherein the cut-out portion is a direction perpendicular to the z direction that is the tube axial direction of the magnetic square tube. The notch portion for reducing the relative permeability along the z direction from the relative permeability in the same direction in a magnetic rectangular tube having the same shape without the notch portion. It is.
The magnetic square tube described in appendix 3 is the magnetic square tube described in appendix 1 or 2, wherein the notch is along the x direction orthogonal to the z direction which is the tube axis direction of the magnetic square tube. In addition, the side portion is formed along a direction orthogonal to the x direction, and the relative magnetic permeability along the x direction is the same in the magnetic rectangular cylinder having the same shape without the notch. It is a notch for reducing the relative permeability in the direction.
The magnetic square tube described in appendix 4 is the magnetic square tube according to any one of appendices 1 to 3, wherein the notch includes a z direction that is a tube axial direction of the magnetic square tube and the magnetic square tube. The side portion along the y direction perpendicular to the x direction perpendicular to the z direction is formed along the direction perpendicular to the y direction, and the relative permeability along the y direction is It is a notch part for reducing from the relative magnetic permeability of the same direction in the magnetic square cylinder of the same shape without the said notch part.
The magnetic shield body according to appendix 5 is a magnetic shield body including a plurality of magnetic square cylinders arranged in parallel with each other through a supporting means, and a part of the plurality of magnetic square cylinders As, it has a magnetic square cylinder as described in any one of the above-mentioned supplementary notes 1 to 4.
The method for adjusting the relative permeability of the magnetic rectangular tube according to appendix 6 is a hollow magnetic rectangular tube formed of a magnetic material, and the relative magnetic permeability of the magnetic rectangular tube for constituting the magnetic shield body is adjusted. A method for adjusting, a preparation step of preparing the magnetic rectangular tube, and a step of forming a notch in a side or corner of the magnetic rectangular tube prepared in the preparation step. , A notch portion for reducing the relative permeability along the direction orthogonal to the notch portion than the relative permeability in the same direction in the same shape of the rectangular magnetic cylinder without the notch portion, the ratio A notch portion forming step of forming the notch portion with a length and a width corresponding to a required reduction amount of the magnetic permeability.
The method for adjusting the relative permeability of the magnetic rectangular tube according to appendix 7 is the method for adjusting the relative permeability of the magnetic rectangular tube according to appendix 6, wherein the plate-like body formed of the magnetic material is bent in the preparation step. By forming the magnetic rectangular tube, and in the notch portion forming step, the slit or the corner of the magnetic rectangular tube formed by bending the plate-like body is slit with a cutter. A notch is formed.
(Additional effects)
According to the magnetic square tube described in Appendix 1, the magnetic permeability is a notch formed in the side surface or the corner, and the relative permeability along the direction orthogonal to the notch is not present in the notch. It is a notch part for reducing the relative magnetic permeability in the same direction in the same-shaped magnetic rectangular tube, and has a notch part formed with a length and a width corresponding to a required reduction amount of the relative permeability. Therefore, the relative magnetic permeability in the required direction (one or more directions arbitrarily selected from the three directions of the vertical direction, the horizontal direction, and the depth direction) can be reduced by the required reduction amount. The relative magnetic permeability in each direction for each body can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability can be adjusted by forming a notch, the mutual spacing of the magnetic square cylinders, the shape and thickness other than the notch can be made constant, and the manufacture and management of the magnetic square cylinder No increase in labor is required, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered. For example, in the magnetic shield body of the MRI room, even if the direction and angle of the magnetic field change with the replacement of the MRI, the height, width, and depth of each magnetic square tube body are the same. The support means can be dealt with by replacing the magnetic rectangular cylinders that differ only in the notch portions.
According to the magnetic rectangular tube described in appendix 2, since the notch for reducing the relative permeability along the z direction is provided, the relative permeability in the z direction can be reduced by a required reduction amount. The relative permeability in the z direction of the magnetic rectangular tube can be easily adjusted. In particular, since the relative permeability in the z direction can be adjusted in this way, it is possible to form a magnetic rectangular tube whose depth dimension is narrower (smaller) than the opening width dimension, and conversely, the depth dimension is the same. In some cases, it is possible to use a large-diameter magnetic square tube with a widened (enlarged) opening width, thus improving the transparency of the magnetic shield body and enhancing the feeling of release of the magnetic shield body. Is possible.
According to the magnetic rectangular tube described in Supplementary Note 3, since the notch portion for reducing the relative permeability along the x direction is provided, the relative permeability in the x direction can be reduced by a required reduction amount. And the relative permeability in the x direction of the magnetic rectangular tube can be easily adjusted.
According to the magnetic rectangular tube described in appendix 4, since the notch portion for reducing the relative permeability along the y direction is provided, the relative permeability in the y direction can be reduced by a required reduction amount. The relative permeability in the y direction of the magnetic rectangular tube can be easily adjusted.
According to the magnetic shield body described in appendix 5, as a part of the plurality of magnetic square cylinders, the magnetic square cylinder whose relative permeability is adjusted by the notch portion is provided, so that the direction in which magnetism is to be induced (for example, By using a magnetic square cylinder having a relative permeability according to a direction that avoids a magnetic square cylinder having a large opening), the magnetism induced to a specific area of the magnetic shield body is reduced, and the specific area of the magnetic shield body is reduced. It is possible to reduce the magnetism that leaks out. In particular, since the relative permeability in each direction for each magnetic rectangular tube can be adjusted by forming the notch, the mutual spacing of the magnetic rectangular tube, the shape other than the notch, the thickness, etc. can be made constant. In addition, there is no increase in the manufacturing and management effort of the magnetic rectangular cylinder, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered.
According to the method for adjusting the relative permeability of the magnetic rectangular tube described in appendix 6, a preparatory step for preparing the magnetic rectangular tube, and a notch in the side or corner of the magnetic rectangular tube prepared in the preparatory step. A step of forming a portion for reducing a relative permeability along a direction orthogonal to the notch portion from a relative permeability in the same direction in a magnetic rectangular tube having the same shape without the notch portion. A notch portion and a notch portion forming step for forming the notch portion with a length and a width corresponding to the required reduction amount of the relative permeability, so that the required direction (vertical direction, horizontal direction, and The relative permeability in one or more directions selected from the three directions in the depth direction) can be reduced by the required reduction amount, and the relative permeability in each direction for each magnetic rectangular tube can be easily adjusted. can do. In particular, since the relative permeability can be adjusted by forming a notch, the mutual spacing of the magnetic square cylinders, the shape and thickness other than the notch can be made constant, and the manufacture and management of the magnetic square cylinder No increase in labor is required, the assembly of the magnetic shield body is easy, and the design of the magnetic shield body is not lowered. For example, in the magnetic shield body of the MRI room, even if the direction and angle of the magnetic field change with the replacement of the MRI, the height, width, and depth of each magnetic square tube body are the same. The support means can be dealt with by replacing the magnetic rectangular cylinders that differ only in the notch portions.
According to the method of adjusting the relative permeability of the magnetic rectangular tube according to appendix 7, the notch is formed by performing partial processing with a cutter while keeping the shape and size of the magnetic rectangular tube constant. Thus, since the relative permeability in each direction can be adjusted, the relative permeability can be easily adjusted.

1 磁気シールド体
10 フレーム
11 貫通孔
20、20A、20B 磁性角筒体
21、22 側部
23 角部
30〜32 切り欠き部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Magnetic shield body 10 Frame 11 Through-hole 20, 20A, 20B Magnetic square cylinder 21, 22 Side part 23 Corner part 30-32 Notch part

Claims (7)

磁性材料により形成された中空の複数の磁性角筒体を、支持手段を介して相互に間隔を空けて並設して構成された磁気シールド体であって、
前記複数の磁性角筒体のうち、少なくとも2つの磁性角筒体に、当該磁性筒体の外周部の一部のみを切り欠くことによって形成された切り欠き部であって、少なくとも側部に形成された切り欠き部であり、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で形成された切り欠き部を備え、
前記少なくとも2つの磁性角筒体のうち、一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置と、他の一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置とを、相互に異なる位置とした、
磁気シールド体
A magnetic shield body configured by arranging a plurality of hollow magnetic square cylinders formed of a magnetic material at intervals from each other via a support means ,
Of the plurality of magnetic rectangular cylinders, at least two magnetic rectangular cylinders are notched portions formed by cutting out only a part of the outer peripheral portion of the magnetic cylindrical body, and are formed at least on the side portions. This is a cutout portion, and is used to reduce the relative permeability along the direction perpendicular to the cutout portion, compared to the relative permeability in the same direction in the same shape of the rectangular magnetic cylinder without the cutout portion. a notch portion, e Bei notches formed in length and width corresponding to the required reduction amount of the relative permeability,
Of the at least two magnetic square cylinders, the formation position of the notch in a part of the magnetic square cylinder and the formation position of the notch in another part of the magnetic square cylinder are mutually Different positions,
Magnetic shield body .
前記複数の磁性角筒体は、前記切り欠き部を備えていない磁性角筒体を含む、The plurality of magnetic square cylinders include a magnetic square cylinder that does not include the notch.
請求項1に記載の磁気シールド体。The magnetic shield body according to claim 1.
前記切り欠き部は、側部及び角部において、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向に直交する方向に沿っ形成されたものであって、前記方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である、
請求項1又は2に記載の磁気シールド体
The notch, in the sides and corners, there is formed along the direction perpendicular to the z-direction is a cylinder axis direction of the magnetic angle tubular body, relative permeability along the z-direction Is a notch portion for reducing the relative magnetic permeability in the same direction in a magnetic rectangular tube of the same shape without the notch portion,
The magnetic shield body according to claim 1 or 2.
前記切り欠き部は、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向直交するx方向沿った前記側部において、前記方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である、
請求項1から3のいずれか一項に記載の磁気シールド体
The notch is the in the side along the x direction orthogonal to the z-direction is a cylinder axis direction of the magnetic angle cylindrical body, which has been formed along the direction perpendicular to the x-direction, A notch portion for reducing the relative permeability along the x direction from the relative permeability in the same direction in the same shape of the rectangular magnetic cylinder without the notch portion,
The magnetic shield body as described in any one of Claim 1 to 3.
前記切り欠き部は、当該磁性角筒体の筒軸方向であるz方向と当該z方向に直交するx方向とに直交するy方向に沿った前記側部において、前記y方向に直交する方向に沿って形成されたものであって、前記y方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部である、
請求項1から4のいずれか一項に記載の磁気シールド体。
The notch is in a direction orthogonal to the y direction at the side portion along the y direction orthogonal to the z direction that is the cylinder axis direction of the magnetic rectangular tube and the x direction orthogonal to the z direction. A notch for reducing the relative permeability along the y-direction from the relative permeability in the same direction in a magnetic rectangular tube having the same shape without the notch. is there,
The magnetic shield body as described in any one of Claim 1 to 4 .
磁性材料により形成された中空の複数の磁性角筒体を、支持手段を介して相互に間隔を空けて並設して構成された磁気シールド体において、前記複数の磁性角筒体の比透磁率を調整するための方法であって、
前記磁性角筒体を準備する準備工程と、
前記準備工程にて準備した前記磁性角筒体のうち、少なくとも2つの磁性角筒体に、当該磁性筒体の外周部の一部のみを切り欠くことによって形成された切り欠き部であって、少なくとも側部に切り欠き部を形成する工程であって、当該切り欠き部に直交する方向に沿った比透磁率を、当該切り欠き部がない同一形状の磁性角筒体における同一方向の比透磁率より低減するための切り欠き部であり、当該比透磁率の所要の低減量に対応した長さ及び幅で切り欠き部を形成する工程であり、前記少なくとも2つの磁性角筒体のうち、一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置と、他の一部の磁性角筒体における前記切り欠き部の形成位置とを、相互に異なる位置とする、切り欠き部形成工程と、
を含む磁気シールド体の比透磁率調整方法。
In a magnetic shield body configured by arranging a plurality of hollow magnetic square cylinders formed of a magnetic material with a space between each other via a support means, the relative permeability of the plurality of magnetic square cylinders A method for adjusting
A preparation step of preparing the magnetic rectangular tube;
Of the magnetic rectangular cylinders prepared in the preparation step, at least two magnetic rectangular cylinders are cutout portions formed by cutting out only a part of the outer peripheral portion of the magnetic cylindrical bodies, A step of forming a notch portion at least on a side portion , wherein a relative permeability along a direction orthogonal to the notch portion is expressed by a relative permeability in the same direction in a magnetic rectangular tube having the same shape without the notch portion. It is a notch for reducing the magnetic permeability , and is a step of forming a notch with a length and width corresponding to a required reduction amount of the relative permeability, and among the at least two magnetic square cylinders, A notch portion forming step in which a formation position of the notch portion in some magnetic square cylinders and a formation position of the notch portions in another part of the magnetic square cylinder are different from each other ; ,
A method for adjusting the relative permeability of a magnetic shield body including:
前記準備工程において、磁性材料により形成された板状体を折り曲げることにより、前記磁性角筒体を形成し、
前記切り欠き部形成工程において、前記板状体を折り曲げることにより形成された前記磁性角筒体の側部又は角部に、カッターでスリット状の前記切り欠き部を形成する、
請求項6に記載の磁気シールド体の比透磁率調整方法。
In the preparation step, the magnetic rectangular tube body is formed by bending a plate-like body formed of a magnetic material,
In the notch forming step, the slit-shaped notch is formed with a cutter on the side or corner of the magnetic rectangular tube formed by bending the plate-like body.
The method of adjusting the relative permeability of the magnetic shield body according to claim 6.
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